一种机器人末端负载动态受力感知方法

    公开(公告)号:CN113771044A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111176472.9

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种机器人末端负载动态受力感知方法,包括机器人末端与负载之间安装六维力传感器,同时在机器人末端安装惯性测量单元,包括以下步骤:S1.确定机样本采集机器人运动路径:a.确定机器人各轴允许的运动范围,保证机器人在该范围运动时各部分不会发生干涉碰撞;b.对机器人各轴,对各自的运动范围均匀分为N份(N≥2),并将各分割点位置作为该轴备选位置点。本发明中,采用机器学习方式,进行机器人末端动态受力感知,与已有方式相比,无需对相关物理量进行预先标定,对于难以进行解析建模的非线性误差(如机器人末端位姿误差)也可以进行精确的拟合,能够提高机器人末端负载受力感知精度。

    航天器大型设备装配用敏捷力感末端执行器

    公开(公告)号:CN108262756B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201810325784.3

    申请日:2018-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器总装过程中的大型设备装配用机器人末端执行器,主要包括定位销、左右螺纹梯形丝杠、光杠、直线轴承滑块、剪式调距机构、主六维力/力矩传感器、可吸附式6D鼠标、卡爪、柔性控制单元,其中,剪式调距机构与六维力/力矩传感器的工具安装面连接,通过转动左右旋梯型螺纹丝杠顶部的两组手轮,分别实现支撑立柱之间的横向距离调节W1‑W2和卡爪的相对纵向移动,最终实现末端执行器对待装配设备的不同接口适配器进行装夹。本发明具有操作简单、劳动强度低、装配效率高、夹取定位准确可靠、安装对象柔性匹配等特点。

    超大型载人航天器AIT中心功能区域配置结构

    公开(公告)号:CN110329553A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910439898.5

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种超大型载人航天器AIT中心功能区域配置结构,包括转载间、检漏区、总装与质测区、总装与电测区、力学试验区、热试验区、EMC试验区、主物流通道和总装配套库房,其中,结构整体上呈“工”字形,第一横上依次布置热试验区、检漏区、和力学试验区,这些区域之间彼此连通供超大型载人航天器转运;竖立部分形成中间主物流通道,通道中部一侧有EMC试验区,另一侧有转载间、总装配套库房;第二横上一侧设置电测区,另一侧设置质测区,通道顶部与检漏区连通,中部和下部分别与两侧设置的各区连通。本发明区域布局合理,航天器流转顺畅、路径合理,场地、资源占用、物流等相互协调,应用效果良好。

    具有检漏区的航天器AIT工艺布局方法

    公开(公告)号:CN110222449A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910514508.6

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 具有检漏区的航天器AIT工艺布局方法。本发明公开了一种超大型载人航天器AIT中心功能区域配置结构,包括转载间、检漏区、总装与质测区、总装与电测区、力学试验区、热试验区、EMC试验区、主物流通道和总装配套库房,其中,结构整体上呈“工”字形,第一横上依次布置热试验区、检漏区、和力学试验区,这些区域之间彼此连通供超大型载人航天器转运;竖立部分形成中间主物流通道,通道中部一侧有EMC试验区,另一侧有转载间、总装配套库房;第二横上一侧设置电测区,另一侧设置质测区,通道顶部与检漏区连通,中部和下部分别与两侧设置的各区连通。本发明区域布局合理,航天器流转顺畅、路径合理,场地、资源占用、物流等相互协调,应用效果良好。

    航天器设备自动准直测量系统、准直方法与测量方法

    公开(公告)号:CN107543495B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710085892.3

    申请日:2017-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器人与经纬仪相结合的航天器设备间姿态角度的准直测量系统,包括机器人、激光跟踪仪、激光跟踪靶标(T‑MAC)、机器人末端工装等,通过模式识别搜索到航天器设备上的被测基准立方镜,并计算出基准立方镜相对经纬仪的相位方位关系,激光跟踪仪用于标定各航天器设备的坐标系间相对方位关系并统一经纬仪在不同测量位置的测量结果到同一坐标系下,利用标定关系以及相对关系、引导激光跟踪仪实时跟踪机器人末端工装并建立两者相对关系,最后计算出航天器设备的姿态关系矩阵。本发明实现了实现不同设备之间姿态关系的自动化测量,测量效率可以达到每半分钟一项,测量精度优于30″,现场测量灵活度高,且便于异地建设及测量实施。

    具有高精度位姿保持功能的空间机械臂吊装转移装置

    公开(公告)号:CN106365041B

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201510427679.7

    申请日:2015-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种具有高精度位姿保持功能的空间机械臂吊装转移装置,包括主框架和转接支架,主框架包括依次连接的大端框架、中间框架、小端框架,大端框架由上下两个平行设置的梯子结构件构成,梯子结构体的若干横杆形成的直角位置处对应设置有若干立柱,两个梯子结构体的两端形成三角形框架,一侧上设置有长方框架台,在另一相对侧面上连接中间框架,中间框架为双层桁架式焊接结构,且其悬臂一端连接设置小端框架,小端框架包括侧向框架以及垂直于侧向框架的底部框架,大端框架的底部设置有对其支撑的机械臂末端执行器转接支架。

    卫星上批量设备姿态角度矩阵的高精度自动化测量装置

    公开(公告)号:CN104457688B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410654349.7

    申请日:2014-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种卫星上批量设备姿态角度矩阵的高精度自动化测量装置,该装置将带有CCD成像和自动准直功能的经纬仪、视觉搜索相机、精密转台、精密导轨等装置进行集成,将被测卫星固定于精密转台上,根据卫星上多个待测设备的理论安装位置,通过精密导轨、精密转台进行测量装置的自动定位,再在小范围内通过视觉搜索相机对基准立方镜进行图像识别和搜索实现自动精确准直,最终实现批量设备姿态角度矩阵的自动化测量。本发明的卫星上批量设备姿态角度矩阵的高精度自动化测量装置,在有理论安装数据的条件下,可实现以光学立方镜为基准的不同设备之间姿态角度矩阵的自动化测量,测量精度优于5″,测量效率可以达到每分钟一项。

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